Masukkan resistivitas tanah, target resistansi tanah, dan material elektroda untuk mendapatkan jumlah elektroda dan tata letak yang diperlukan secara instan.
Kalkulator desain sistem grounding profesional gratis untuk instalasi penerangan tenaga surya. Masukkan resistivitas tanah, persyaratan resistansi tanah (biasanya <4 Ω) dan material serta dimensi elektroda untuk menghitung resistansi elektroda tunggal, ukuran elektroda paralel dengan faktor pemanfaatan, dan merekomendasikan tata letak yang memenuhi resistansi target.
Tetapkan resistivitas tanah (10-5.000 Ω·m) dan jenis tanah (tanah liat, pasir, kerikil, batu) yang menggerakkan penghitungan resistansi elektroda.
Pilih target resistansi ground (biasanya <4 Ω, peralatan bergerak <10 Ω) dan metode grounding: grid vertikal, horizontal, atau gabungan.
Pilih baja galvanis, baja berlapis tembaga, atau tembaga murni dan atur diameter elektroda (0,5-4 inci) dan panjang (3-16 kaki).
Hitung hambatan suatu batang menggunakan R = (ρ/2πL) × (ln(4L/d) - 1) untuk elektroda vertikal atau rumus elektroda horizontal.
Terapkan faktor pemanfaatan η (0,6-0,8) dan carilah jumlah batang yang dibutuhkan sehingga R_total = R_single / (η × n) memenuhi target.
Untuk jaringan gabungan, gunakan R_grid ≈ 0,5 × ρ/√A, dan dapatkan tata letak elektroda yang direkomendasikan dengan resistansi pentanahan total yang dihasilkan.
| Platform | Aplikasi Web HTML5 | Android (melalui Tampilan Web) |
| Perhitungan Inti | R = (ρ/2πL) × (ln(4L/hari) - 1); R_total = R_tunggal / (η × n) |
| Resistivitas Tanah | 10 - 5,000 Ω·m (tanah liat 10-100, pasir 100-1,000, kerikil 1,000-3,000, batu >3,000) |
| Ketahanan Tanah | 1 - 10 Ω target (<4 Ω tipikal) |
| Diameter Elektroda | 0,5 - 4 inci |
| Panjang Elektroda | 3 - 16 kaki |
| Bahan | Baja galvanis / baja berlapis tembaga / tembaga murni |
| Faktor Pemanfaatan | 0,6 - 0,85 (elektroda paralel) |
| Standar Industri | IEEE Std 80, IEC 60364-5-54, BS 7430, EN 50522 |
| Keluaran | Resistansi elektroda tunggal, jumlah batang yang diperlukan, resistansi total, tata letak yang direkomendasikan |
Kalkulator menggunakan rumus Dwight untuk batang vertikal: R = (ρ/2πL) × (ln(4L/d) - 1), dengan ρ adalah resistivitas tanah, L adalah panjang elektroda dan d diameternya. Misalnya, pipa baja galvanis berukuran Φ2 in × 8,2 ft di tanah 100 Ω·m menghasilkan sekitar 27,4 Ω.
Batang-batang yang berjarak berdekatan secara elektrik melindungi satu sama lain, sehingga setiap batang tambahan memberikan kontribusi yang lebih kecil daripada nilai yang berdiri sendiri. Faktor pemanfaatan η (biasanya 0,6-0,8) menjelaskan hal ini dalam R_total = R_single / (η × n); pada 0,7, sepuluh batang 27,4 Ω menghasilkan 3,9 Ω.
Gunakan nilai terukur dari situs bila tersedia; jika tidak, perkirakan dari tabel: tanah liat 10-100 Ω·m, pasir 100-1.000 Ω·m, kerikil 1.000-3.000 Ω·m dan batuan di atas 3.000 Ω·m, yang juga menyarankan strategi tata letak elektroda.
Resistansi pembumian total pada tata letak akhir (misalnya 10 batang pada faktor pemanfaatan 0,7 = 3,9 Ω) harus berada di bawah target (biasanya <4 Ω) sehingga arus gangguan dan petir dapat dengan aman menghilang ke bumi dan melindungi personel dan peralatan.